Comportamiento eléctrico y disipación de potencia en circuitos serie-paralelo ante variaciones de resistencia y voltaje

  • José Miguel Núñez De Luca Unidad Educativa Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco, (Ecuador).
  • Jenipher Johanna Paucar Bastidas Autor Independiente, (Ecuador).
  • Raúl Ulises Sánchez Moscoso Universidad Nacional de Chimborazo, (Ecuador).
  • Marco Antonio Nolivos Vimos Universidad Nacional de Chimborazo, (Ecuador).
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.5281/zenodo.22103843

摘要

El objetivo de este estudio fue analizar el comportamiento eléctrico, la disipación de potencia y la robustez de un circuito resistivo serie-paralelo ante variaciones de resistencia y voltaje, incorporando la relación entre máxima potencia y eficiencia energética. Se evaluaron tres configuraciones resistivas definidas por razones entre la rama fija y las resistencias externas de 1, 2 y 4, nueve valores de resistencia variable y seis niveles de voltaje, para 162 combinaciones paramétricas. Se calcularon corrientes, resistencias equivalentes y potencias mediante relaciones analíticas; los resultados se verificaron con un análisis nodal independiente. Además, se efectuaron seiscientas mil realizaciones Monte Carlo con tolerancias uniformes de ±1 % y ±5 % y un análisis de sensibilidad local. El incremento de la resistencia variable redujo la corriente total hasta 60,32 %, mientras que la máxima potencia se obtuvo al igualar la carga con la resistencia de Thévenin. Sin embargo, la máxima eficiencia global ocurrió con cargas superiores a esa condición y dependió de la configuración resistiva. Con tolerancias de ±5 %, la desviación estándar de la resistencia de Thévenin se mantuvo entre 1,48 % y 1,71 %, pero la pérdida respecto de la máxima potencia realizable no superó 0,25 % en el análisis de esquinas. La validación nodal mostró diferencias relativas inferiores a 1,4 × 10⁻¹⁵. Se concluye que la condición de máxima potencia es localmente robusta frente a tolerancias moderadas, mientras que el compromiso entre potencia y eficiencia depende de la distribución resistiva de la red.

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Licenciado en Ciencias de la Educación mención Informática, graduado de la Universidad Central del Ecuador, (Ecuador). Especialista Superior en Educación y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, graduado de la Universidad Andina Simón Bolívar, (Ecuador). Magíster en Innovación de la Educación, graduado de la Universidad Andina Simón Bolívar, (Ecuador).

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Física, graduada de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, (Ecuador).

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Licenciado en Ciencias de la Educación, profesor de Enseñanza media en la Especialización de Biología y Química, graduado de la Universidad Nacional de Chimborazo, (Ecuador). Magíster en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Chimborazo, (Ecuador).

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Ingeniero en Electricidad, especialización Electrónica, graduado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, (Ecuador). Máster en Dirección de Empresas mención Proyectos graduado de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, (Ecuador). Magíster en Gestión Académica Universitaria de la Universidad Nacional de Chimborazo, (Ecuador).

 

已出版
2026-08-25